一种标准尺寸电极的制备方法

    公开(公告)号:CN105200451B

    公开(公告)日:2018-04-20

    申请号:CN201510612620.5

    申请日:2015-09-23

    Abstract: 本发明公开了一种标准尺寸电极的制备方法,其包括如下步骤:在钛片上采用阳极氧化的方法修饰一层二氧化钛纳米管阵列,同时采用溶胶凝胶法制备纳米二氧化铱颗粒分散液;将经修饰的钛片浸没于所述纳米二氧化铱颗粒分散液中,使所述的经修饰的钛片对纳米二氧化铱颗粒进行吸附;吸附结束后,进行干燥,然后在300~500℃下进行烧结,得到标准尺寸电极。本发明具有如下的有益效果:本工艺中采用纳米二氧化铱二氧化铱颗粒,颗粒小,催化剂利用率高,电极制备过程中的贵金属铱的消耗少,仅为传统工艺的1%,极大地降低了成本;本工艺仅需一次烧结即可成型,与传统工艺地反复加热烧结相比,较大地降低了制备过程能耗,仅为传统工艺的20%。

    气液或者气固两相原位反应制备有机无机杂化钙钛矿材料

    公开(公告)号:CN105481697B

    公开(公告)日:2017-07-28

    申请号:CN201510844198.6

    申请日:2015-11-26

    Abstract: 本发明提供了一种气液或者气固两相原位反应制备有机无机杂化钙钛矿材料,通过气体与液体一步旋涂或者气体与固体原位反应连续沉积法制备得到所述有机无机杂化钙钛矿材料。所述方法具体包括如下步骤:将氢卤酸HX、卤化铅PbX2按照一定的比例混合后在有机胺气氛下涂布到基底上,然后退火得到钙钛矿薄膜;或者将氢卤酸HX、卤化铅PbX2按照一定的比例混合后涂布到基底上干燥后得到前驱体薄膜,再经过有机胺蒸汽处理通过气固原位反应即可制得高质量钙钛矿旋薄膜。本发明采用气液、气固原位反应方法能够制备得到结晶性好,表面致密平整的钙钛矿膜。该制备方法能够在常温下进行,无需制备卤化甲胺前驱体,具有操作便利,成本较低,成膜性好,便于工厂规模化生产。

    用于处理高浓度有机废水的二氧化钛薄膜光催化系统

    公开(公告)号:CN106277176A

    公开(公告)日:2017-01-04

    申请号:CN201610705683.X

    申请日:2016-08-22

    Abstract: 本发明公开了一种用于处理高浓度有机废水的二氧化钛薄膜光催化系统,包括有机玻璃筒和蠕动泵;所述有机玻璃筒侧壁上设置有进水口,底部设置有出水口,所述进水口和出水口分别与蠕动泵的两端连接;所述有机玻璃筒内设置有若干玻璃管,每个玻璃管内均设置有条形铝基板;所述玻璃管为外壁涂覆二氧化钛薄膜的玻璃管;所述条形铝基板上设置有若干紫外灯珠;所述紫外灯珠与稳压电源连接。该系统中二氧化钛薄膜与紫外光直接接触,紫外光被最大限度的利用。完全消除了粉末态二氧化钛与传统二氧化钛薄膜光催化剂所存在的无紫外光照射的工作盲区,成功解决了光催化系统因高浓度废水透光性差而无法应用的难题。

    一种标准尺寸电极的制备方法

    公开(公告)号:CN105200451A

    公开(公告)日:2015-12-30

    申请号:CN201510612620.5

    申请日:2015-09-23

    Abstract: 本发明公开了一种标准尺寸电极的制备方法,其包括如下步骤:在钛片上采用阳极氧化的方法修饰一层二氧化钛纳米管阵列,同时采用溶胶凝胶法制备纳米二氧化铱颗粒分散液;将经修饰的钛片浸没于所述纳米二氧化铱颗粒分散液中,使所述的经修饰的钛片对纳米二氧化铱颗粒进行吸附;吸附结束后,进行干燥,然后在300~500℃下进行烧结,得到标准尺寸电极。本发明具有如下的有益效果:本工艺中采用纳米二氧化铱颗粒,颗粒小,催化剂利用率高,电极制备过程中的贵金属铱的消耗少,仅为传统工艺的1%,极大地降低了成本;本工艺仅需一次烧结即可成型,与传统工艺地反复加热烧结相比,较大地降低了制备过程能耗,仅为传统工艺的20%。

    用于VOCs去除的紫外芬顿氧化喷淋塔及喷淋塔结构

    公开(公告)号:CN219231951U

    公开(公告)日:2023-06-23

    申请号:CN202320748584.5

    申请日:2023-04-06

    Abstract: 本实用新型提供了一种用于VOCs去除的紫外芬顿氧化喷淋塔及喷淋塔结构。所述用于VOCs去除的紫外芬顿氧化喷淋塔,包括壳体、填料室、雾化喷淋反应室、储液室、提升泵、雾化喷头、紫外灯、进气腔以及出气腔;所述提升泵用于泵出储液室中的喷淋液,提升泵的出口连接所述雾化喷头,所述紫外灯安装在所述雾化喷淋反应室内。本实用新型通过在反应室设置雾化喷头,雾化喷淋液能够以液滴状分散在气相中,从而与部分不易溶于水的VOCs废气成分在壳体内充分接触,实现高效氧化;并且本实用新型通过设置紫外灯,在紫外的照射下实现VOCs废气初步的断链,更容易被雾化喷淋液吸收,同步催化喷淋液中氧化剂发生芬顿反应,促进污染成分降解,提高了处理效率。

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